Вышедшие номера
Особенности перколяционной схемы перестройки колебательного спектра сплава с составом для Ga1-xAlxP
Переводная версия: 10.1134/S1063783418040170
Козырев С.П.1
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: skozyrev@sci.lebedev.ru
Поступила в редакцию: 30 октября 2017 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2018 г.

Рассмотрены особенности свойств решеточных колебаний Ga-P в рамках перколяционной модели смешанного кристалла (сплава) Ga1-xAlxP с нулевым решеточным рассогласованием между бинарными компонентами сплава. В отличие от других двухмодовых систем сплавов, в Ga1-xAlxP перколяционное расщепление delta~13 cm-1 наблюдается для низкочастотной моды GaP-подобных колебаний. Отщепленная от основной, дополнительная GaP-мода (одна из компонент перколяционного дуплета) проявляется в сплаве, обогащенном GaP, и совпадает по частоте со щелью с нулевой плотностью однофононных состояний кристалла GaP. Также представлен расчет колебательного спектра примесного Аl в кристалле GaP с использованием теории динамики кристаллической решетки. При замещении атома Ga более легким Аl помимо локальной моды, в рассчитанном спектре в области щели с нулевой плотностью фононных состояний кристалла GaP наблюдается особенность, совпадающая с экспериментально наблюдаемой модой на частоте 378 cm-1 в сплаве Ga1-xAlxP (x<0.4). DOI: 10.21883/FTT.2018.04.45693.306
  1. D. Stauffer. Introduction to Percolation Theory. Taylor and Francis, London (1985)
  2. O. Pag\`es, M. Ajjoun, D. Bormann, C. Chauvet, E. Tourni\`e, J.P. Faurie. Phys. Rev. B 65, 035213 (2002)
  3. O. Pag\`es, T. Tite, K. Kim, P.A. Graf, O. Maksimov, M.C. Tamargo. J. Phys.: Condens. Matter 18, 577 (2006)
  4. С.П. Козырев. ФТТ 57, 1790 (2015)
  5. С.П. Козырев. ФТТ 54, 1743 (2012)
  6. S.H. Wei, A. Zunger. Phys. Rev. B 37, 8958 (1988)
  7. Duan He, Dong You-Zhong, Huang Yan, Chen Xiao-Shuang. Chin. Phys. B 20, 043103 (2011)
  8. G. Lukovsky, R.D. Burnham, A.S. Alimonda. Phys. Rev. В 14, 2503 (1976)
  9. O.K. Kim, W.G. Spitzer. Phys. Rev. J. Appl. Phys. 50, 4362 (1979)
  10. K. Kunc, M. Balkanski, M.A. Nasimovici. Phys. Status Solidi B 72, 229 (1975)
  11. P.N. Sen, G. Lukovsky. Phys. Rev. B 12, 2998 (1975).
  12. G. Armelles, J.N. Calleja, E. Munoz. Solid State Commun. 65, 779 (1988)
  13. Л.К Водопьянов, С.П. Козырев, Н.Н. Мельник. ФТТ 42, 618 (2000)
  14. В.С. Виноградов. ФТТ 11, 2062 (1969)
  15. С.П. Козырев, В.С. Виноградов. ФТТ 55, 375 (2013)
  16. С.П. Козырев. ФТП 48, 1297 (2014)
  17. О. Pag\`es, J. Souhabi, A.V. Postnikov, A. Chafi. Phys. Rev. B 80, 035204 (2009)
  18. M. Cardona, P. Etchegoin, H.D. Fuchs, P. Molina-Mata. J. Phys.: Condens. Matter 5, A61 (1993)
  19. R.M. Martin. Phys. Rev. B 1, 4005 (1970)
  20. A.-B. Chen, A. Sher. Phys. Rev. B 32, 3695 (1985),
  21. С.П. Козырев. ФТТ 53, 153 (2011)
  22. A. Wall, C. Capnele, A. Franciosi, R. Reifenberger, U. Debska. J. Vac. Sci. Technol. A 4, 818 (1986)
  23. H.W. Verleur, A.S. Barker. Phys. Rev. 149, 715 (1966).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.